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| 序号 | 推送日期 | 文章 | 类型 | 简述 | 创新点 | 不足 | 研究目的 | 研究对象 | 领域 | 病种 | 技术 | 模型 | 数据类型 | 样本量 | 工程工具 | 宿主生物 | 回路设计 | 应用领域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 2025-10-05 |
Three-dimensional robotic structures fabricated and powered entirely with proteins
2025-Jul-02, Nature protocols
IF:13.1Q1
DOI:10.1038/s41596-025-01186-0
PMID:40604266
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研究论文 | 开发了完全由蛋白质构成的3D打印微机器人结构,并通过肌动球蛋白皮层实现驱动 | 首次实现完全基于蛋白质的3D打印机器人结构,采用最小肌动球蛋白皮层进行驱动 | 需要生物材料专业背景,完成过程需15天时间 | 将生物分子活性组装并放大至人造设备中执行工作 | 蛋白质基3D打印结构和肌动球蛋白活性涂层 | 合成生物学 | NA | 3D打印、生物分子组装 | NA | NA | NA | NA | NA | 肌动球蛋白活性涂层系统 | 工业生物技术, 材料 |
| 702 | 2025-10-05 |
Expanding salivary biomarker detection by creating a synthetic neuraminic acid sensor via chimeragenesis
2025-Jun-03, bioRxiv : the preprint server for biology
DOI:10.1101/2024.06.13.598939
PMID:38915506
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研究论文 | 本研究通过合成生物学技术开发了一种用于检测口腔鳞状细胞癌唾液生物标志物的全细胞生物传感器 | 创建了新型嵌合转录因子Sphnx用于检测N-乙酰-D-神经氨酸(Neu5Ac),拓展了唾液生物标志物检测能力 | 目前仅为概念验证阶段,尚未应用于临床筛查 | 开发能够早期无创诊断口腔鳞状细胞癌的生物传感器 | N-乙酰-D-神经氨酸(Neu5Ac)唾液生物分子 | 合成生物学 | 口腔鳞状细胞癌 | 合成生物学技术、嵌合转录因子工程 | 全细胞生物传感器(WCB) | 生物分子检测数据 | NA | 嵌合转录因子工程 | 工程细菌 | 可溶性分子检测后触发可观察效应子表达的生物传感器电路 | 医学 |
| 703 | 2025-10-05 |
Bioremediation of complex organic pollutants by engineered Vibrio natriegens
2025-Jun, Nature
IF:50.5Q1
DOI:10.1038/s41586-025-08947-7
PMID:40335686
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研究论文 | 本研究利用合成生物学技术改造Vibrio natriegens,使其能够在含盐废水和土壤中生物修复复杂有机污染物 | 开发了基于tfoX扩增效应的迭代自然转化基因组工程方法,成功将五个降解基因簇(总43kb)转入V natriegens菌株Vmax | NA | 开发能够耐受盐胁迫并降解复杂有机污染物的工程微生物 | 工程化改造的Vibrio natriegens菌株 | 合成生物学 | NA | 合成生物学、基因组工程、化学合成 | NA | NA | NA | 合成生物学方法 | Vibrio natriegens, 酵母 | 插入tfoX主调控基因增强DNA摄取和整合能力,构建五个有机污染物降解基因簇 | 环境 |
| 704 | 2025-10-05 |
Advancing sustainable practices with Paenibacillus polymyxa: From soil health to medical applications and molecular engineering
2025, AIMS microbiology
IF:2.7Q3
DOI:10.3934/microbiol.2025016
PMID:40600215
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综述 | 本文全面分析了多粘类芽孢杆菌在农业、环境、医学和工业等领域的可持续应用潜力 | 强调该细菌作为蛋白质表达、代谢工程和合成生物学多功能平台的潜力,并指出针对该菌的特异性基因编辑技术开发需求 | 天然多粘类芽孢杆菌生物资源的广泛利用受到遗传操作能力和工具的限制 | 深入理解多粘类芽孢杆菌的特性、遗传资源和代谢能力,推动可持续实践发展 | 多粘类芽孢杆菌(Paenibacillus polymyxa) | 合成生物学 | NA | 遗传编辑技术、代谢工程 | NA | NA | NA | NA | 多粘类芽孢杆菌 | NA | 农业,环境,医学,工业生物技术 |
| 705 | 2025-10-05 |
Synthetic Forms Most Beautiful: Engineering Insights into Self-Organization
2025-Jul-01, Physiology (Bethesda, Md.)
DOI:10.1152/physiol.00064.2024
PMID:39938118
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综述 | 探讨合成生物学如何通过构建新生命系统来理解生物自组织的基本设计原则 | 提出将长度或时间尺度强加于生物活动是自组织的基本策略,并展示如何在合成系统中实现这一设计目标 | NA | 扩展对生命自组织设计原则的理解 | 生物自组织系统,从细胞到有机体水平 | 合成生物学 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 自组织系统设计 | 医学, 农业, 环境, 能源, 材料, 食品, 工业生物技术 |
| 706 | 2025-10-05 |
Design principle of successful genome editing applications using CRISPR-based toolkits
2025-Jul-01, Journal of applied genetics
IF:2.0Q3
DOI:10.1007/s13353-025-00979-z
PMID:40591237
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综述 | 探讨基于CRISPR工具包的成功基因组编辑应用设计原则 | 提出构建一体化平台的策略,开发用于微生物宿主(如酵母)的CRISPR基因编辑系统,并讨论减少脱靶切割的方法 | NA | 开发稳健的CRISPR组件设计策略以简化未来基因组编辑应用 | CRISPR-Cas系统及其在微生物宿主中的应用 | 合成生物学 | NA | CRISPR-Cas9, Cpf1, dCas9 | NA | NA | NA | CRISPR-Cas9 | 酵母 | 一体化质粒系统 | 工业生物技术 |
| 707 | 2025-10-05 |
The Japan-UK Synthetic Biology Conference, Spring 2025: Strengthening Global Links to Engineer Biology
2025-Jun-20, ACS synthetic biology
IF:3.7Q1
DOI:10.1021/acssynbio.5c00232
PMID:40538270
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观点文章 | 总结2025年春季日本-英国合成生物学会议的核心内容,旨在加强两国在合成生物学领域的国际合作 | 通过国际会议促进合成生物学领域的全球合作网络建设,强调专业知识、国家基础设施和资金协调的共享机制 | 仅基于会议讨论内容进行分析,缺乏具体研究数据和实证支持 | 促进日本与英国在合成生物学领域的国际合作与知识交流 | 合成生物学研究社区和国际合作机制 | 合成生物学 | NA | NA | NA | 会议讨论内容 | NA | NA | NA | NA | 工业生物技术, 环境, 能源 |
| 708 | 2025-10-05 |
Engineering artificial microbial consortia for personalized gut microbiome modulation and disease treatment
2025-Jun, Annals of the New York Academy of Sciences
IF:4.1Q1
DOI:10.1111/nyas.15352
PMID:40320966
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综述 | 提出通过工程化人工微生物群落实现个性化肠道微生物组调控和疾病治疗的新方法 | 整合合成生物学、系统生物学和先进培养技术,设计具有特定功能的人工微生物群落 | 需要开展严格的临床试验评估安全性和长期影响 | 通过精确调控肠道微生物组治疗疾病 | 人工微生物群落和肠道微生物组 | 合成生物学 | 代谢紊乱、炎症性疾病、胃肠道感染 | 合成生物学、系统生物学、先进培养技术 | NA | NA | NA | NA | 微生物群落 | 具有治疗分子生产、免疫调节和病原菌竞争等功能的工程化群落 | 医学 |
| 709 | 2025-10-05 |
Design Principles Of Inorganic-Protein Hybrid Materials for Biomedicine
2025-Jun, Exploration (Beijing, China)
DOI:10.1002/EXP.20240182
PMID:40585774
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综述 | 本文系统综述了无机-蛋白质杂化材料在生物医学领域的设计原理、结构基础及应用前景 | 提出原位杂化材料合成新思路,从合成生物学角度分析杂化材料反应体系构建策略 | NA | 探讨无机-蛋白质杂化材料的设计原理及其在生物医学领域的应用 | 无机-蛋白质杂化材料(IPHMs) | 材料科学 | NA | 生物医学光学成像、多模式治疗 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 生物医学 |
| 710 | 2025-10-05 |
Expression of microbial lipase in filamentous fungus Aspergillus niger: a review
2024-Jul, 3 Biotech
IF:2.6Q3
DOI:10.1007/s13205-024-03998-5
PMID:38841267
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综述 | 综述了微生物脂肪酶在丝状真菌黑曲霉中表达的相关研究进展 | 整合了微生物脂肪酶的最新数据,重点讨论了通过CRISPR/Cas9基因编辑技术提高脂肪酶表达效率的策略 | NA | 提高微生物脂肪酶在黑曲霉中的表达效率 | 微生物脂肪酶及其在黑曲霉中的表达系统 | 合成生物学 | NA | CRISPR/Cas9基因编辑技术 | NA | 文献数据 | NA | CRISPR-Cas9 | 黑曲霉 | 脂肪酶表达系统 | 能源,食品,日化,制药,工业生物技术 |
| 711 | 2025-10-05 |
Context-dependent redesign of robust synthetic gene circuits
2024-Jul, Trends in biotechnology
IF:14.3Q1
DOI:10.1016/j.tibtech.2024.01.003
PMID:38320912
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综述 | 本文概述了合成基因回路与宿主细胞间环境依赖性相互作用及其对回路性能的影响,并总结了减轻这些不良效应的控制策略 | 系统总结了宿主感知和资源感知的合成基因回路设计最新进展,特别关注生长反馈和资源竞争等新兴回路-宿主相互作用机制 | NA | 理解合成基因回路与宿主细胞间的复杂关系及其对合成生物工程流程的影响 | 合成基因回路与宿主细胞的相互作用机制 | 合成生物学 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 细胞 | 合成基因回路 | 工业生物技术 |
| 712 | 2025-10-05 |
TidyTron: Reducing lab waste using validated wash-and-reuse protocols for common plasticware in Opentrons OT-2 lab robots
2024-Apr, SLAS technology
IF:2.5Q3
DOI:10.1016/j.slast.2023.08.007
PMID:37696493
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研究论文 | 开发并验证了用于Opentrons OT-2实验室机器人清洗常见塑料器件的开源协议库TidyTron,以减少实验室塑料废物 | 首次开发了使用低成本实验室机器人自动化清洗单次使用塑料器件的开源验证协议,实现了对DNA、大肠杆菌和酿酒酵母污染的有效去污 | 仅验证了特定类型的塑料器件(微量移液器吸头和微孔板)和特定污染物(DNA、E. coli、S. cerevisiae) | 通过自动化清洗和重复使用单次使用塑料器件,提高生物技术实验室的可持续性并降低重复成本 | 被DNA、大肠杆菌和酿酒酵母污染的微量移液器吸头和微孔板 | 合成生物学 | NA | qPCR, 流式细胞术, 菌落形成单位测定 | NA | 实验数据 | NA | Opentrons OT-2 | E. coli, S. cerevisiae | NA | 环境, 工业生物技术 |
| 713 | 2025-10-05 |
Expressing exogenous gene in Chlamydomonas reinhardtii chloroplast with viral replication elements
2025-Oct, Bioresource technology
IF:9.7Q1
DOI:10.1016/j.biortech.2025.132784
PMID:40490158
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研究论文 | 开发了一种基于双生病毒的莱茵衣藻叶绿体表达平台,用于提高外源基因表达效率和化合物产量 | 首次在莱茵衣藻叶绿体中应用甜菜曲顶病毒的复制机制,建立了病毒启发的表达平台,实现长期稳定高表达 | NA | 解决莱茵衣藻叶绿体合成生物学中产物产量低的问题 | 莱茵衣藻叶绿体 | 合成生物学 | NA | 病毒复制元件技术 | NA | NA | NA | 病毒复制元件 | Chlamydomonas reinhardtii(莱茵衣藻) | 病毒启发的表达平台,包含细菌类胡萝卜素生成基因 | 工业生物技术 |
| 714 | 2025-10-05 |
Reconfigurable nanomaterials folded from multicomponent chains of DNA origami voxels
2024-11-27, Science robotics
IF:26.1Q1
DOI:10.1126/scirobotics.adp2309
PMID:39602517
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研究论文 | 开发了一种基于DNA折纸体素的可重构纳米材料系统,通过可编程三维连接实现多种结构的快速重构 | 提出了模块化DNA折纸体素系统,实现了局部连接在柔性和刚性状态间的可编程切换,以及通过柔性链中间体组装提高产率的新方法 | 当前合成系统在分层组装中产率较低,在不同结构间快速高效重构仍面临挑战 | 开发可重构的DNA纳米材料组装系统 | DNA折纸体素及其组装结构 | 纳米技术 | NA | DNA折纸技术 | NA | NA | 12种独特体素原型构建50种结构 | DNA折纸 | NA | 可编程三维连接系统,柔性链中间体组装路径 | 合成生物学, 无机材料组装, 纳米医学 |
| 715 | 2025-10-05 |
Switchable RNA motifs for dynamic transcriptional control of RNA condensates
2025-Jun-20, Nucleic acids research
IF:16.6Q1
DOI:10.1093/nar/gkaf497
PMID:40539511
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研究论文 | 本研究开发了可通过RNA入侵链动态调控的RNA凝聚体系统 | 首次实现了通过RNA入侵链和反入侵链对星形RNA基序形成的凝聚体进行可逆调控 | 目前仅在体外实验中验证了系统功能,尚未在活细胞环境中测试 | 开发可动态调控的RNA相分离系统 | 星形RNA基序(纳米星)形成的生物分子凝聚体 | 合成生物学 | NA | 体外转录 | NA | 实验数据 | NA | NA | NA | 基于RNA入侵链和反入侵链的可逆调控开关 | 合成生物学, 生物材料 |
| 716 | 2025-10-05 |
Plant Microbiomes Alleviate Abiotic Stress-Associated Damage in Crops and Enhance Climate-Resilient Agriculture
2025-Jun-19, Plants (Basel, Switzerland)
DOI:10.3390/plants14121890
PMID:40573878
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综述 | 探讨植物微生物组在缓解非生物胁迫中的作用及其在气候智慧农业中的应用前景 | 系统阐述微生物组工程策略(合成生物学、微生物群落设计等)在增强农业气候韧性的创新应用 | 实验室研究成果向田间实际应用的转化仍面临植物-微生物互作复杂性的挑战 | 研究植物微生物组如何增强作物对非生物胁迫的抵抗能力并推动可持续农业发展 | 植物微生物组(细菌、真菌、古菌、微藻等)及其与作物的互作关系 | 农业生物技术 | NA | 宏基因组学, CRISPR-Cas | NA | NA | NA | CRISPR-Cas, 合成生物学工具 | 作物相关微生物 | 微生物群落设计 | 农业 |
| 717 | 2025-10-05 |
Next-Generation Vaccine Platforms: Integrating Synthetic Biology, Nanotechnology, and Systems Immunology for Improved Immunogenicity
2025-May-30, Vaccines
IF:5.2Q1
DOI:10.3390/vaccines13060588
PMID:40573919
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综述 | 探讨整合合成生物学、纳米技术和系统免疫学的下一代疫苗平台技术 | 将合成生物学、纳米技术和系统免疫学三大前沿领域整合应用于疫苗开发 | 存在可扩展性、安全性评估和数据驱动疫苗设计的伦理问题等挑战 | 开发具有改进免疫原性的下一代疫苗平台 | SARS-CoV-2、EB病毒等病原体及癌症免疫治疗 | 生物医学工程 | 传染病、癌症 | 多组学数据分析、计算建模、纳米工程 | NA | 多组学数据 | NA | CRISPR-Cas9, Gibson Assembly, Golden Gate Assembly | 哺乳动物细胞 | 自扩增结构、抗原递送系统、免疫激活回路 | 医学 |
| 718 | 2025-10-05 |
Scientists' Views on the Ethics, Promises and Practices of Synthetic Biology: A Qualitative Study of Australian Scientific Practice
2023-12-11, Science and engineering ethics
IF:2.7Q2
DOI:10.1007/s11948-023-00461-1
PMID:38082028
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研究论文 | 通过访谈澳大利亚合成生物学中心的科学家,探讨合成生物学领域的伦理问题和实践挑战 | 首次通过实证访谈揭示合成生物学家实际面临的日常伦理问题,与文献中推测性伦理讨论形成鲜明对比 | 研究仅局限于澳大利亚一个合成生物学中心的科学家,样本代表性有限 | 理解合成生物学领域的实际伦理挑战及其与伦理文献讨论的差异 | 澳大利亚合成生物学中心的在职合成生物学家 | NA | NA | 定性访谈研究 | NA | 访谈文本数据 | 澳大利亚合成生物学中心的科学家群体 | NA | NA | NA | NA |
| 719 | 2025-10-05 |
Unraveling Nature's Pharmacy: Transforming Medicinal Plants into Modern Therapeutic Agents
2025-Jun-07, Pharmaceutics
IF:4.9Q1
DOI:10.3390/pharmaceutics17060754
PMID:40574066
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综述 | 探讨天然产物在药物发现中的潜力,重点介绍传统知识与现代药物开发技术的结合 | 强调传统知识与现代药物发现技术的融合,并重点介绍基因工程、代谢工程、合成生物学等前沿技术在天然产物药物开发中的应用 | 天然产物药物发现仍存在若干问题和固有挑战需要克服 | 探索天然产物在药物发现和开发过程中的潜力 | 天然产物和药用植物 | NA | NA | 基因工程, 代谢工程, 植物细胞培养, 合成生物学, 组学技术, 计算方法 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 医药 |
| 720 | 2025-10-05 |
Protein engineering strategies to optimise recombinant product synthesis and accumulation in Nicotiana benthamiana
2025-Jun-27, Plant biotechnology journal
IF:10.1Q1
DOI:10.1111/pbi.70232
PMID:40577356
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综述 | 本文讨论了通过蛋白质工程和亚细胞工程策略优化本氏烟草中重组产物合成与积累的方法 | 提出三种创新策略:信号序列引导的蛋白质靶向与工程化亚细胞环境结合、多功能融合伴侣的应用、异源酶共表达实现正交翻译后修饰 | NA | 优化本氏烟草中重组蛋白质、多肽和小分子的生产与积累 | 本氏烟草中的重组产物(蛋白质、多肽、小分子) | 合成生物学 | NA | 蛋白质工程、亚细胞工程、合成生物学 | NA | NA | NA | NA | Nicotiana benthamiana(本氏烟草) | 信号序列融合、合成细胞器、异源酶共表达途径 | 农业, 工业生物技术 |